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Manual de incendios El fosgeno por sí mismo no es inflamable (no se enciende ni se quema con facilidad), pero es un comburente (puede causar que prendan las sustancias inflamables que hay a su alrededor). Vías de ingreso en el organismo y patología Inhalación: el principal efecto del fosgeno se da e...

Manual de incendios El fosgeno por sí mismo no es inflamable (no se enciende ni se quema con facilidad), pero es un comburente (puede causar que prendan las sustancias inflamables que hay a su alrededor). Vías de ingreso en el organismo y patología Inhalación: el principal efecto del fosgeno se da en los pulmones. Cuando se inhala y alcanza los espacios alveolares se convierte en cloruro de hidrógeno, y después en ácido clorhídrico y monóxido de carbono cuando llega a los pulmones. Produce sensación de quemazón, opresión torácica, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria y jadeo. Contacto con la piel: en estado líquido provoca lesiones y quemaduras por congelación. Contacto con los ojos: produce enrojecimiento, dolor y visión borrosa. Datos importantes Punto de ebullición: 8 ºC Punto de fusión: -118 ºC k) Aldehído acrílico o acroleína Es un líquido incoloro o amarillo, de olor desagradable. Se disuelve fácilmente en agua y se evapora rápidamente cuando se calienta. También se inflama con facilidad. Se pueden formar pequeñas cantidades de acroleína y dispersarse por el aire. Vías de ingreso en el organismo y patología Inhalación: la exposición a la acroleína ocurre principalmente al respirarla. El humo de cigarrillo y los gases del tubo de escape de los automóviles contienen acroleína. La información disponible indica que inhalar grandes cantidades daña los pulmones y puede producir la muerte. La inhalación de cantidades más bajas puede producir lagrimeo de los ojos, ardor de la nariz y la garganta y reducción del ritmo respiratorio. Contacto con los ojos: produce enrojecimiento, dolor y lagrimeo. Datos Importantes Punto de ebullición: 52,5º C Punto de fusión: - 87,7º C 34 4. ¿qué es un fuego y qué es un inCendio? El DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) define el fuego como calor y luz producidos por la combustión. El DRAE define el incendio como un fuego grande que destruye lo que no debería quemarse. FUEGO + SERIE DE CARACTERÍSTICAS = INCENDIO La norma UNE 23026 define el fuego como una combustión caracterizada por una emisión de calor, humo y llama La norma ISO 13943 define el fuego como una combustión autosoportada que ha sido deliberadamente puesta en marcha para beneficiase de sus efectos y que está controlada en su duración y su extensión espacial. La misma norma ISO 13943 define el incendio como una combustión que se propaga incontroladamente en el tiempo y en el espacio, una combustión de aportación incontrolada. 5. triángulo y tetraedro del fuego Los incendios se producen cuando coinciden un producto inflamable (combustible), un producto que favorece la combustión (comburente) y una fuente con suficiente energía de activación (calor, chispa, llama). Cuando se dispone de estos tres factores en las proporciones correctas ocurre la combustión. Estos tres factores (combustible, comburente y calor) se representan a menudo mediante un triángulo, el triángulo del fuego. La supresión de uno de los lados del triángulo (un factor) hace imposible que se produzca un incendio (o lo extingue si ya existe). Imagen 14. Triángulo del fuego El triángulo de fuego (combustible, comburente y calor) fue una representación aceptada durante mucho tiempo. Sin embargo, una observación más precisa del fenómeno del fuego hizo necesaria la inclusión de un cuarto factor, de una cuarta variable, que por estar íntimamente relacionada con todas las anteriores dio lugar al denominado tetraedro del fuego: las reacciones en cadena. Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados. Este documento es un fragmento del original. Acudir al documento completo para consultar índice, bibliografía, propiedad de las imágenes y demás. El gas de fosgeno puede ser incoloro o puede verse como una nube que varía de blanca a amarilla pálida. En bajas concentraciones tiene un olor agradable, como a heno recién cortado o maíz verde, pero es posible que no todas las personas expuestas lo adviertan. En altas concentraciones el olor puede ser fuerte y desagradable. Parte 1. Teoría del fuego Caracterización Es por ello que la posibilidad de estas reacciones en cadena constituye un cuarto factor, junto a los tres citados anteriormente, que permite el fenómeno de la progresión espontánea del incendio y su propagación en el espacio y en el tiempo y que forma, como se ha indicado, el llamado tetraedro del fuego (un tetraedro y no un cuadrado para expresar la relación inherente de cada lado con los demás). Las acciones capaces de impedir las reacciones en cadena son eficaces para limitar la propagación del incendio y facilitar su extinción. Con este esquema sólo se quiere indicar que de la misma forma que si se retira una cara el poliedro desaparece, al suprimir uno de los factores el fuego se extingue. Los combustibles pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, aunque independientemente de su estado inicial siempre entran en combustión en estado gaseoso (pirólisis, pirogenación). Cuando el combustible es sólido o líquido, es necesario un aporte previo de energía para llevarlo al estado gaseoso. La ignición de un combustible, y por tanto la peligrosidad del mismo, depende de varios factores que se pueden analizar por medio de unas constantes físicas propias de cada combustible que se detallan a continuación. 5.1.1. temperatura mínima a la que emite vapores inflamables a) Punto de inflamación (Flash Point) Es la temperatura mínima a la que un combustible emite suficientes vapores susceptibles de inflamarse si entran en contacto con una fuente de ignición. Si no hay fuente de ignición no arderá. También se define como la mínima temperatura en ºC a 760 mm de Hg a la que una sustancia combustible en contacto con el aire desprende la suficiente cantidad de vapor para que la mezcla vapor-aire sea susceptible de inflamarse, mediante el aporte a la misma de una energía de activación externa. b) Punto de ignición o de incendio (Ignition Point) Es la temperatura mínima a la cual un combustible emite suficientes vapores susceptibles de inflamarse y de mantener la inflamación (sigue ardiendo aunque se retire la fuente) si entran en contacto con una fuente de ignición. Suele estar unos grados por encima del punto de inflamación. c) Punto de autoinflamación Imagen 15. Tetraedro del fuego 5.1. Combustible Se define como combustible cualquier sustancia capaz de arder en presencia de una energía de activación; es decir, cualquier sustancia capaz de combinarse con un comburente en una reacción rápida y exotérmica. El grado de inflamabilidad de los combustibles condiciona la fuente de inflamación necesaria para que se produzca un incendio. Las sustancias inflamables y las fácilmente inflamables pueden llegar a inflamarse en el aire a temperatura ambiente sin necesidad de una fuente de inflamación o tras un breve contacto con una de ellas. Es la temperatura mínima a la cual los vapores emitidos empiezan a arder sin necesidad de aporte de fuente de ignición (en condiciones normales). También se define como la mínima temperatura en ºC a 760 mm de Hg a la que una sustancia sólida, líquida o gaseosa en contacto con el aire arde espontáneamente sin necesidad de ningún aporte energético a la mezcla. d) Punto de autoignición (Autoignition Point) Es la temperatura mínima a la que debe calentarse un combustible en presencia de oxígeno para que se produzca su inflamación y se sostenga la combustión sin el aporte de una energía de activación o un foco de ignición externos. Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados. 35 Este documento es un fragmento del original. Acudir al documento completo para consultar índice, bibliografía, propiedad de las imágenes y demás. La reacción de combustión, como se ha visto anteriormente, genera unos productos de combustión (humos, gases, residuos sólidos) y mucho más calor que el precisado inicialmente. Cuando este calor generado se reinvierte en promover el desarrollo de nuevas reacciones químicas en cadena el proceso de combustión se vuelve incontrolable, y si no se elimina alguno de los tres factores concurrentes que determinan la posibilidad del incendio este no se extingue. Manual de incendios Combustible/Comburente No todas las mezclas combustible/comburente son susceptibles de entrar en combustión. Existen unos límites de inflamabilidad que se detallan a continuación: Límite superior de inflamabilidad (LSI). Es la máxima concentración de vapores combustibles mezclados en el aire capaz de entrar en combustión. Por encima del LSI no se produce la combustión por falta de comburente. Límite inferior de inflamabilidad (LII). Es la mínima concentración de vapores combustibles mezclados en el aire capaz de entrar en combustión. Por debajo del LII no se produce la combustión por falta de combustible. El intervalo entre ambos límites se denomina rango de inflamabilidad. En él existen dos puntos de gran importancia: Punto ideal de combustión (PIC). Es el punto en el que la combustión se produce en las mejores condiciones. Punto estequiométrico (PE). Es el punto en el que se genera una explosión si la reacción se produce (la velocidad de reacción es máxima). Imagen 16. Inflamabilidad Tabla 3. Rangos de inflamabilidad Tabla 4. Temperaturas de inflamación y autoinflamación SUSTANCIA L.I.I. L.S.I. AMONIACO 16 25 MONÓXIDO DE CARBONO 15,5 74 METANO 5 15 ALCOHOL ETÍLICO 4,3 CLORURO DE VINILO 36 COMBUSTIBLE TEMPERATURA TEMPERATURA INFLAMACIÓN AUTOINFLAMACIÓN Poliamida 420 ºC 425 ºC 7,1 Polietileno 345 ºC 490 ºC 3,6 33 Aceite 232 ºC 343 ºC ETANO 3 14,4 Madera 225 ºC 280 ºC ACETILENO 2,5 81 Glicerina 160 ºC 370 ºC ACETONA 2,5 19,3 Gasoil 60 ºC 330 ºC PROPILENO 2,4 11 Alcohol etílico 18 ºC 425 ºC PROPANO 2,2 9,5 Acetona -18 ºC 540 ºC BUTANO 1,8 8,4 Gasolina -39 ºC 285 ºC PENTANO 1,5 7,8 Butano -60 ºC 287 ºC GASOLINA 1,5 7,6 Propano -104 ºC 450 ºC BENCENO 1,4 7,1 Gas natural -180 ºC 482 ºC AGUARRÁS 1,1 6 Metano -188 ºC 537 ºC GASOIL 0,6 6,5 Hidrógeno -259 ºC 580 ºC Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados. Este documento es un fragmento del original. Acudir al documento completo para consultar índice, bibliografía, propiedad de las imágenes y demás. 5.1.2. ConCentraCión de vapores

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